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マルチ チャネルが付いているChubE5の標準の温度計
PR291/PR293シリーズ マイクロオームの温度計およびPR293シリーズ ナノボルトのマイクロオームの温度計は特に温度の度量衡学のために設計されている高精度の計器である。それらは温度検出器の温度データの測定のような多くの操作のために適している、か口径測定の炉の電気データ、温度の均等性テストか浴室、およびマルチ チャネルの温度信号の獲得および録音。
測定の決断によってよくより7 1/2は、温度の口径測定プロセスをより正確、便利にさせるために範囲、機能、正確さおよび使い易さの点では温度の度量衡学で広く利用されている長い間一般的な高精度のディジタル マルティメーターによって比較されてそこに多くの最大限に活用された設計およびより速くである。
7 1/2の√の高精度の決断
√の統合された熱電対CJの補正器
√の多数の測定チャネル
1. 特徴
■10nV/10μΩの測定の感受性
超低い騒音のアンプおよび低いさざ波の電源モジュールの進歩の設計はそれにより読む感受性を10nV/10uΩに高める、および効果的に温度の測定の間に有効な表示ディジットを高める信号のループの読む騒音を、非常に減らす。
■優秀な年次安定性
PR291/PR293シリーズ温度計に、作り付けの参照レベルの標準的な抵抗器を搭載する比率の測定法を採用して、極端に低い温度係数および優秀な年次安定性があり。一定した温度の参照機能の採用なしで、全シリーズの年次安定性はまだ一般的な7 1/2のディジタル マルティメーターよりかなりよい場合もある。
■統合された多重チャンネルの低雑音の走査器
前部チャネルに加えて、2があるまたは全機能塔載テスト ターミナルの5組の独立したセットはPR291/PR293シリーズ温度計の異なったモデルに従って背面パネルで統合される。各チャネルは外部スイッチなしで独自にテスト信号のタイプを置くことができチャネル間の非常に高い一貫性が、そう多重チャンネルのデータ収集行うことができるある。さらに、低雑音の設計はチャネルを通して接続された信号が付加的な読む騒音を持って来ないことを保障する。
■高精度CJの補償
CJの温度の安定性そして正確さ高精度の熱電対の測定の重要な役割を担うため。一般的な高精度のデジタル メートルは熱電対の測定のための特別なCJの補償装置によって結合される必要がある。熱心な高精度CJの補償モジュールはPR293シリーズ温度計で他のペリフェラルなしで0.15℃よりよい実現することができること、従って使用されたチャネルのCJの間違い統合される。
■豊富な温度の度量衡学機能
PR291/PR293シリーズ温度計は温度の度量衡学工業のために合う特別なテスト器械である。温度の相違の測定モードがいろいろな種類の一定した温度装置の温度の均等性を分析できる獲得、単一チャネルの追跡、および温度の相違の測定の3つの働くモードがある。
、測定のSタイプの熱電対のための30mV範囲従来のディジタル マルティメーターととりわけ比較されておよびPT100プラチナ抵抗の測定のための400Ω範囲は加えられる。そしてさまざまな温度検出器のための作り付けの転換プログラムと試験結果の温度をたどるために、いろいろなセンサーは(標準的な熱電対、標準的なプラチナ電気抵抗式温度計、産業プラチナ電気抵抗式温度計および働く熱電対のような)および証明書データか訂正データ参照することができる支えることができる。
■データ解析機能
さまざまなテスト データに加えて、カーブおよびデータ記憶は、実時間データ最高/最低/平均値表示することができる、いろいろな一定温度データは計算しテスト サイトの直観的なデータ解析を促進するために最高および最低データは印を付けることができる。
■携帯用設計
実験室で一般的な高精度のデジタル メートルは通常大きく、携帯用である。それに対して、PR291/PR293シリーズ温度計はさまざまな現地の環境でテストする高レベル温度のために便利の容積および重量のより小さい。さらに、作り付けの大容量のリチウム電池の設計はまた操作プロセスをもっと簡単にする。
多重チャンネルモード
訂正データ インターフェイス
2. モデル カタログ
機能モデル | PR291B | PR293A | PR293B |
装置タイプ | マイクロオームの温度計 | ナノボルトのマイクロオームの温度計 | |
抵抗の測定 | ● | ||
完全な機能測定 | ● | ● | |
後部チャネルの数 | 2 | 5 | 2 |
重量 | 2.7 kg (充電器なしで) | 2.85kg (充電器なしで) | 2.7kg (充電器なしで) |
電池の持続期間 | ≥6時間 | ||
ウォームアップ タイム | ウォーミングアップの130分後に有効 | ||
次元 | 230mm×220mm×105mm | ||
表示画面の次元 | 産業等級7.0のインチTFT色スクリーン | ||
労働環境 | -5~30℃、≤80%RH |
3. 電気指定
範囲 | データ スケール | 決断 | 1つの年の正確さ (PPMの範囲を読むPPM) | 温度係数 (+ppmの範囲を読むPPM)/℃ |
30mV | -35.00000mV~35.00000mV | 10nV | 35 + 10.0 | 3+1.5 |
100mV | -110.00000mV~110.00000mV | 10nV | 40 + 4.0 | 3+0.5 |
1V | -1.1000000V ~1.1000000V | 0.1μV | 30 + 2.0 | 3+0.5 |
50V | -55.00000 V~55.00000 V | 10μV | 35 + 5.0 | 3+1.0 |
100Ω | 0.00000Ω~105.00000Ω | 10μΩ | 40 + 3.0 | 2+0.1
|
400Ω | 0.0000Ω~410.0000Ω | 0.1mΩ | 40 + 3.0 | 2+0.1 |
1KΩ | 0.0000000kΩ | 1.1000000kΩ | 0.1mΩ | 40 + 2.0 | 2+0.1 |
10KΩ | 0.000000kΩ | 11.000000kΩ | 1mΩ | 40 + 2.0 | 2+0.1 |
50mA | -55.00000 mA | 55.00000 mA | 10nA | 50 + 5.0 | 3+0.5 |
ノート1:四線式測定方法の抵抗を測定するために採用:10KΩ範囲の刺激流れは0.1mAであり、他の抵抗の範囲の刺激流れは1mAである。
ノート2:現在の測定機能:現在の感知の抵抗器は10Ωである。
ノート3:テストの間の環境の温度は23℃±3℃である。
4. 指定
■プラチナ電気抵抗式温度計との温度の測定
モデル プログラム | SPRT25 | SPRT100 | Pt100 | Pt1000 |
データ スケール | -200.0000 ℃ | 660.0000℃ | -200.0000 ℃ | 740.0000℃ | -200.0000 ℃ | 800.0000℃ | |
PR291/PR293シリーズ1つの年の正確さ | -200℃、0.004℃ 0℃、0.013℃ 100℃、0.018℃ 300℃、0.027℃ At600℃、0.042℃ | -200℃、0.005℃ 0℃、0.013℃ 100℃、0.018℃ 300℃、0.027℃ 600℃、0.043℃ | 0℃、0.018℃ 100℃、0.023℃ 300℃、0.032℃ | 0℃、0.015℃ 100℃、0.020℃ 300℃、0.029℃ |
決断 | 0.0001℃ |
■貴金属の熱電対との温度の測定
モデル プログラム | S | R | B |
データ スケール | 100.000 ℃ | 1768.000 ℃ | 250.000 ℃ | 1820.000 ℃ | |
PR291、PR293series 1つの年の正確さ | 300℃、0.035℃ 600℃、0.042℃ 1000℃、0.050℃ | 600℃、0.051℃ 1000℃、0.045℃ 1500℃、0.051℃ | |
決断 | 0.001℃ |
注:上記の結果はCJの補償の間違いを含んでいない。
■母材の熱電対との温度の測定
モデル プログラム | K | N | J | E | T |
データ スケール | -100.000 ℃ | 1300.000 ℃ | -200.000 ℃ | 1300.000 ℃ | -100.000 ℃ | 900.000 ℃ | -90.000℃ | 700.000 ℃ | -150.000 ℃ | 400.000 ℃ |
PR291、PR293series 1つの年の正確さ | 300℃、0.022℃ 600℃、0.033℃ 1000℃、0.053℃ | 300℃、0.022℃ 600℃、0.032℃ 1000℃、0.048℃ | 300℃、0.019℃ 600℃、0.030℃ 1000℃、0.046℃ | 300℃、0.016℃ 600℃、0.028℃ 1000℃、0.046℃ | -200℃、0.040℃ 300℃、0.017℃ |
決断 | 0.001℃ |
注:上記の結果はCJの補償の間違いを含んでいない。
■作り付けの熱電対CJの補償の技術仕様
プログラム | PR293A | PR293B |
データ スケール | -10.00 ℃ | 40.00 ℃ | |
1つの年の正確さ | 0.2の℃ | |
決断 | 0.01の℃ | |
チャンネル番号 | 5 | 2 |
チャネル間の最高の相違 | 0.1℃ |